Глобальний ринок біологічних продуктів: тенденції, виклики та перспективи розвитку

Автор(и)

  • Д.О. Яковенко Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна
  • В.В. Бородай Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-8787-8646

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2025.345420

Ключові слова:

біопестициди, біостимулятори, біодобрива, здоров’я ґрунтів, Європейський зелений курс, стратегія «Від лану до столу», малі та середні підприємства (МСП), бар’єри для інновацій

Анотація

Біологічні препарати — біопестициди, біостимулятори та біодобрива — дедалі біль- ше розглядаються як ключові інструменти сталого розвитку агросектору, що дають змогу зменшити застосування хімічних засобів, покращити стан ґрунтів і підвищити стійкість культур до біотичних та абіотичних чинників. Актуальність дослідження зумовлена політичними стратегіями, зокрема «Від лану до столу» Європейського Союзу, яка передбачає скорочення використання пестицидів на 50% та мінеральних добрив на 20–30% до 2030 р. Проведено комплексний мета-аналіз наукових публікацій 2020–2024 рр., галузевих аналітичних звітів та регуляторних документів, що визна- чають правила реєстрації біологічних продуктів у країнах ЄС та інших юрисдикціях. Отримані результати свідчать про стабільні агрономічні переваги застосування біологічних продуктів, біодобрива забезпечують приріст урожайності в середньому на 12–25%, а біостимулятори підвищують ефективність використання елементів живлення на 9–15% та посилюють стійкість рослин до абіотичних стресів. Однак складність і тривалість реєстраційних процедур для біопестицидів, обмеження пере- ліку дозволених мікроорганізмів у законодавстві ЄС для біостимуляторів, а також відсутність уніфікованих методів оцінки «здоров’я ґрунтів» на сьогодні є основними перешкодами розвитку ринку біопрепаратів. Найбільші труднощі відчувають малі та середні підприємства (МСП), які не мають ресурсів для проходження багаторічних регуляторних процедур, що сприяє ринковій концентрації на користь транснаціональних корпорацій. Для досягнення цілей сталого розвитку необхідна реформа регулятор- них систем, гармонізація міжнародних стандартів та впровадження пропорційних до ризику вимог. Перспективи подальших досліджень пов’язані з удосконаленням техно- логій формуляції біопрепаратів, інтеграцією цифрових інструментів моніторингу та проведенням довгострокових досліджень впливу біологічних продуктів на екосистемні послуги та відновлення ґрунтів.

Посилання

Mandal, S., Anand, U., López-Bucio, J., Radha, Kumar, M., Lal, M. K., Tiwari, R. K., & Dey, A. (2023). Biostimulants and environmental stress mitigation in crops: A novel and emerging approach for agricultural sustainability under climate change. Environmental research, 233, 116357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116357.

Jindo, K., Goron, T. L., & Pizarro-Tobías, P. (2022). Application of biostimulant products and biological control agents in sustainable viticulture: A review. Frontiers in Plant Science, 13, 932311. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.932311

European Commission. (2020). A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM (2020) 381 final. URL: https://www.food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en.

Trimmer, M. (2023). Biocontrol Market: Status and Trends. Presentation at Biocontrol & Biomes, November 29, 2023. DunhamTrimmer LLC. URL: https://www.informaconnect.com/biocontrol-biomes/speakers/mark-trimmer-phd/.

Khangura, R., Ferris, D. D., & Wagg, C. D. (2023). Regenerative Agriculture — A Literature Review on the Practices and Mechanisms Used to Improve Soil Health. Sustainability, 15(3), 2338. DOI: https://doi.org/10.3390/su15032338.

Jiang, Y., Yue, Y., & Wang, Z. (2024). Plant Biostimulant as an Environmentally Friendly Alternative to Modern Agriculture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 72(9), 4771–4785. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c09074.

Miranda, A., Hernandez-Tenorio, F., & Villalta, F. (2024). Advances in the Development of Biofertilizers and Biostimulants from Microalgae. Biology, 13(3), 199. DOI: https://doi.org/10.3390/biology13030199.

Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market. Official Journal of the European Union, L30 9, 24.11.2009. URL: https://www.eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj/eng.

Schütz, L., Gattinger, A., & Meier, M. (2018). Improving crop yield and nutrient use efficiency via biofertilization — A global meta-analysis. Frontiers in Plant Science, 8, 2204. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02204.

Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. Plant and Soil, 383(1–2), 3–41. DOI: https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8.

Butkevičienė, L. M., Steponavičienė, V., & Pupaliene, R. (2023). Effect of Different Tillage Systems and Soil Biostimulants on Agrochemical Properties and Intensity of Soil CO2 Emission in Wheat Crop. Agronomy, 13(2), 338. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy13020338.

Yakhin, O. I., Lubyanov, A. A., & Yakhin, I. A. (2017). Biostimulants in plant science: a global perspective. Frontiers in Plant Science, 7, 2049. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02049.

Mixing Bowl Hub (2025). 2025 Crop Biostimulant Landscape. Salinas Biological Summit. URL: https://www.mixingbowlhub.com/landscape/2025-crop-biostimulant-landscape.

Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products. Official Journal of the European Union, L 170, 25.6.2019. URL: https://www.eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj/eng.

Ansari, M. (2021). Biopesticide Registration: Difficulties and Challenges Within the Industry. Outlooks on Pest Management, 32, 255–257. DOI: https://doi.org/10.1564/v32_dec_08.

John, R. P., Tyagi, R. D., Prévost, D., Brar, S. K., Pouleur, S., & Surampalli, R. Y. (2011). Bio-encapsulation of microbial cells for targeted agricultural delivery. Critical Reviews in Biotechnology, 31(3), 211–226. DOI: https://doi.org/10.3109/07388551.2010.513327.

Dunham Trimmer. (2024). Global Biostimulant Market Report. URL: https://www.dunhamtrimmer.com/.

Bashan, Y., & de-Bashan, L. E. (2010). How the plant growth-promoting bacterium Azospirillum promotes plant growth — a critical assessment and improvements. Advances in Agronomy, 108, 77–136. DOI: https://doi.org/10.1016/S0065-2113(10)08002-8 (section on formulations & shelf-life).

du Jardin, P. (2015). Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation. Scientia Horticulturae, 196, 3–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.021.

Rouphael, Y., & Colla, G. (2020). Toward a sustainable agriculture through plant biostimulants: From experimental data to practical applications. Agronomy, 10(10), 1461. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy10101461.

Corsi, S., Ruggeri, G., & Zamboni, A. (2022). A Bibliometric Analysis of the Scientific Literature on Biostimulants. Agronomy, 12(6), 1257. DOI: https://doi.org/10.3390/agronomy12061257.

Reyes, P., Oliveros, J. C., & Racedo, C. (2024). Uso de la biodiversidad para mejorar la agricultura: tendencias en la investigación y el mercado en biofertilizantes en Colombia. Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales, 10, 06. DOI: https://doi.org/10.53010/nys10.06.

Godlewska, K., Pacyga, P., & Michalak, I. (2021). Systematic Investigation of the Effects of Seven Plant Extracts on the Physiological Parameters, Yield, and Nutritional Quality of Radish (Raphanus sativus var. sativus). Frontiers in Plant Science, 12, 651152. DOI: https://doi.org/10.3389/FPLS.2021.65-1152.

Malik, A., Mor, V. S., & Tokas, J. (2020). Biostimulant-Treated Seedlings under Sustainable Agriculture: A Global Perspective Facing Climate Change. Agronomy, 11(1), 14. DOI: https://doi.org/10.3390/AGRONOMY11010014.

Malusá, E., Pinzari, F., & Canfora, L. (2016). Efficacy of biofertilizers: challenges to improve crop production. Microbial Biotechnology, 9(3), 285–299. DOI: https://doi.org/10.1111/1751-7915.12328.

Yakovenko, D. (2024). Takeouts of 2300+ Trials with Biofertilizers. AgroPages. URL: https://news.agro-pages.com/News/NewsDetail—50714.htm.

Panagos, P., Borrelli, P., & Poesen, J. (2015). The new assessment of soil loss by water erosion in Euro­pe. Environmental Science & Policy, 54, 438–447. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.08.012.

Vejan, P., Abdullah, R., & Khadiran, T. (2016). Role of plant growth promoting rhizobacteria in agricultural sustainability — a review. Molecules, 21(5), 573. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules21050573.

Chabili, A., Minaoui, F., & Hakkoum, Z. (2024). A Comprehensive Review of Microalgae and Cyanobacteria-Based Biostimulants for Agriculture Uses. Plants, 13(2), 159. DOI: https://doi.org/10.3390/plants13020159.

Bulgari, R., Cocetta, G., & Trivellini, A. (2015). Biostimulants and crop responses: a review. Biological Agriculture & Horticulture, 31(1), 1–17. DOI: https://doi.org/10.1080/01448765.2014.964649.

Povero, G., Mejia, J. F., & Di Tommaso, D. (2016). A systematic approach to discover and characterize natural plant biostimulants. Frontiers in Plant Science, 7, 435. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00435.

Backer, R., Rokem, J. S., & Ilangumaran, G. (2018). Plant growth-promoting rhizobacteria: context, mechanisms of action, and roadmap to commercialization of biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in Plant Science, 9, 1473. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01473.

Neuhoff, D., Neumann, G., & Weinmann, M. (2024). Testing plant growth promoting microorganisms in the field — a proposal for standards. Frontiers in Plant Science, 14, 1324665. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.132466.

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-11-14

Номер

Розділ

Статті